方企勤 第六章 多元函数积分学 第6题

教材习题

📝 题目

例 6 在 ${\mathbf{R}}^{2}$ 上给定 $\mathbf{\Omega } = \{ \left( {x,y}\right) \mid 0 \leq x \leq 1,0 \leq y \leq 1\} \cup \{ \left( {x,y}\right) \mid$ $x = 0,1 \leq y \leq 2\}$ ,及函数

$$ f\left( {x,y}\right) = \left\{ \begin{array}{ll} 1, & 0 \leq x \leq 1,0 \leq y \leq 1, \\ \frac{1}{2 - y}, & x = 0,1 < y < 2, \\ 1, & x = 0,y = 2. \end{array}\right. $$

💡 答案解析

证明: 无界函数 $f\left( {x,y}\right)$ 在 $\Omega$ 上可积.

证 作 $\Omega$ 的剖分 $\Delta = \left\{ {{\Omega }_{1},\cdots ,{\Omega }_{n}}\right\}$ ,令 $\parallel \Delta \parallel = \delta < 1$ ,则

$$ 1 = \mathop{\sum }\limits_{{i = 1}}^{n}V\left( {\Omega }_{i}\right) \leq \mathop{\sum }\limits_{{i = 1}}^{n}f\left( {{x}_{i},{y}_{i}}\right) V\left( {\Omega }_{i}\right) \;\left( {\left( {{x}_{i},{y}_{i}}\right) \in {\Omega }_{i}}\right) . $$

为了估计上界,把 ${\Omega }_{i}$ 分成三类: $以\left( {0,1}\right)$ 为心,以 $\delta$ 为半径的圆记作 $U$ ,整个落在 $\bar{U}$ 内的 ${\Omega }_{i}$ 归作第二类. 不完全落在 $\bar{U}$ 内的 ${\Omega }_{i}$ ,要么整个落在正方形 $0 \leq x \leq 1,0 \leq y \leq 1$ 内,归作第一类; 要么整个落在 $x = 0,1 \leq y \leq 2$ 上,归作第三类. 容易看出

$$ 1 \leq \mathop{\sum }\limits_{{i = 1}}^{n}f\left( {{x}_{i},{y}_{i}}\right) V\left( {\Omega }_{i}\right) $$

$$ = \mathop{\sum }\limits_{1}f\left( {{x}_{i},{y}_{i}}\right) V\left( {\Omega }_{i}\right) + \mathop{\sum }\limits_{2}f\left( {{x}_{i},{y}_{i}}\right) V\left( {\Omega }_{i}\right) $$

$$ + \mathop{\sum }\limits_{i}f\left( {{x}_{i},{y}_{i}}\right) V\left( {\Omega }_{i}\right) $$

$$ \leq 1 + \frac{1}{2 - 1 - \delta } \cdot \pi {\delta }^{2} + 0. $$

令 $\parallel \Delta \parallel = \delta \rightarrow 0$ ,得

$$ \mathop{\lim }\limits_{{\parallel \Delta \parallel \rightarrow 0}}\mathop{\sum }\limits_{{i = 1}}^{n}f\left( {{x}_{i},{y}_{i}}\right) V\left( {\Omega }_{i}\right) = 1, $$

故 $f\left( {x,y}\right) \in R\left( \Omega \right)$ .

📋 详细解题步骤

步骤 1/4
目标:证明无界函数f(x,y)在Ω上可积
作Ω的剖分Δ={Ω1,...,Ωn},令||Δ||=δ<1,则下和≤1≤上和,下和为1,只需证明上和极限为1。
公式:1 = ∑V(Ω_i) ≤ ∑f(x_i,y_i)V(Ω_i)
提示:注意f在正方形内为1,在直线段上无界,但区域面积有限。
步骤 2/4
目标:估计上和的界
将Ω_i分为三类:第一类完全落在正方形[0,1]×[0,1]内;第二类以(0,1)为心、δ为半径的圆U内;第三类完全落在直线段x=0,1≤y≤2上。
公式:∑fV = ∑_1 fV + ∑_2 fV + ∑_3 fV
提示:第三类中f取值1/(2-y),但区域面积趋于0,贡献可忽略。
步骤 3/4
目标:计算各类的贡献
第一类:f=1,面积≤1,贡献≤1;第二类:f≤1/(2-1-δ)=1/(1-δ),面积≤πδ^2,贡献≤πδ^2/(1-δ);第三类:f有界但区域面积趋于0,贡献→0。
公式:∑fV ≤ 1 + πδ^2/(1-δ) + 0
提示:第二类中f的最大值在y=1+δ处取得。
步骤 4/4
目标:取极限得到积分值
令δ→0,则上和极限为1,下和恒为1,故f可积且积分值为1。
公式:lim_{δ→0} (1 + πδ^2/(1-δ)) = 1
提示:注意δ<1保证分母不为零。

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